電力工程碩士畢業論文提綱

    時間:2024-08-12 16:23:58 論文提綱 我要投稿
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    電力工程碩士畢業論文提綱范本

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    電力工程碩士畢業論文提綱范本

      電力工程碩士畢業論文提綱范本一

      摘要 5-7

      Abstract 7-8

      1 緒論 11-21

      1.1 引言 11-12

      1.2 無功補償技術的發展 12-14

      1.3 低壓無功補償技術概述 14-19

      1.3.1 并聯電容器補償無功原理 14-15

      1.3.2 晶閘管投切電容器(TSC)暫態分析 15-16

      1.3.3 主回路接線方式 16-17

      1.3.4 低壓成套無功功率補償裝置標準 17-19

      1.4 分布式智能型無功補償系統關鍵技術 19-20

      1.5 本文章節安排 20-21

      2 智能型無功補償控制器設計 21-40

      2.1 引言 21

      2.2 基于STM32的控制器硬件設計 21-29

      2.2.1 基于Cortex-M3內核的STM32微控制器 21-22

      2.2.2 無功補償控制器總體硬件設計 22-26

      2.2.3 復合開關設計 26-29

      2.3 基于μC/OS-Ⅱ和STM32固件庫的軟件設計 29-37

      2.3.1 μc/os-Ⅱ操作系統及STM32固件函數庫 29-31

      2.3.2 總體軟件設計 31-33

      2.3.3 按功能劃分的多任務設計 33-37

      2.4 復合開關投切電容器實驗 37-39

      2.5 小結 39-40

      3 分布式智能型無功補償系統設計 40-49

      3.1 引言 40

      3.2 總體方案設計 40-41

      3.3 聯網擴容運行策略 41-44

      3.3.1 系統工作模式 41-42

      3.3.2 主、從模塊的形成及協調運行 42-44

      3.4 無功補償策略 44-45

      3.5 實驗結果及實際運行情況 45-48

      3.6 小結 48-49

      4 APF與分布式無功補償系統混合補償控制 49-65

      4.1 引言 49

      4.2 APF與無功補償電容、LC支路并聯運行 49-58

      4.2.1 APF與無功補償電容并聯運行 51-56

      4.2.2 APF與LC無源支路并聯運行 56-58

      4.3 混合補償系統結構及工作原理 58-60

      4.3.1 混合補償系統結構 58-59

      4.3.2 混合補償系統補償控制策略 59-60

      4.4 仿真結果 60-64

      4.4.1 APF與并聯電容器并聯運行新型控制策略 60-61

      4.4.2 混合補償系統補償性能 61-64

      4.5 小結 64-65

      5 總結與展望 65-67

      參考文獻 67-69

      附錄1 裝置圖片 69-70

      附錄2 碩士在讀期間論文發表情況 70-71

      致謝 71

      電力工程碩士畢業論文提綱范本二

      摘要 6-7

      Abstract 7-8

      第1章 緒論 11-20

      1.1 課題的研究背景和意義 11-13

      1.2 研究現狀 13-19

      1.2.1 水樹引發機理及影響因素 14-15

      1.2.2 電纜絕緣狀態評估 15-17

      1.2.3 電纜水樹修復技術 17-19

      1.3 本文的研究內容 19-20

      第2章 水樹老化XLPE絕緣性能的建模仿真分析 20-33

      2.1 水樹老化電纜絕緣的介電非線性現象 20-21

      2.2 水樹枝引發介電性能非線性機理初步分析 21-23

      2.2.1 勢壘模型 21-22

      2.2.2 應力作用 22-23

      2.3 含水樹XLPE絕緣介電模型 23-25

      2.3.1 整體絕緣介電模型 23-24

      2.3.2 水樹區域介電模型 24-25

      2.4 水樹老化XLPE絕緣的介電性能 25-28

      2.4.1 試驗電壓對水樹區域介電性能影響 25-26

      2.4.2 水樹長度對絕緣整體介電性能影響 26-28

      2.5 含水樹枝XLPE絕緣的有限元仿真 28-31

      2.5.1 含水樹枝XLPE絕緣仿真模型 28-29

      2.5.2 含不同長度水樹枝絕緣的有限元仿真 29-30

      2.5.3 水樹孔穴形態對仿真結果影響 30-31

      2.6 小結 31-33

      第3章 基于等溫松弛電流法與損耗電流諧波分量法的電纜老化評估 33-44

      3.1 等溫松弛電流法 33-37

      3.1.1 IRC的理論分析 33-34

      3.1.2 等效電路與計算模型 34-35

      3.1.3 基于IRC法的實例分析 35-37

      3.2 損耗電流諧波分量法 37-43

      3.2.1 水樹的非線性V-I特性 37-39

      3.2.2 損耗電流的計算方法 39-40

      3.2.3 損耗電流諧波分量仿真分析 40-43

      3.3 小結 43-44

      第4章 XLPE電纜絕緣水樹的硅氧烷修復技術 44-55

      4.1 修復液配制 44-45

      4.2 水樹老化電纜的修復試驗 45-49

      4.2.1 修復液壓力注入裝置 45-46

      4.2.2 修復過程 46-47

      4.2.3 修復機理討論 47-49

      4.3 修復前后電纜絕緣性能試驗 49-51

      4.3.1 介質損耗角正切變化 49-50

      4.3.2 絕緣電阻變化 50-51

      4.3.3 修復后電纜抗水樹性能試驗 51

      4.4 修復前后電纜電場仿真 51-53

      4.4.1 含各類水樹的電纜模型 51-52

      4.4.2 修復前后電場變化 52-53

      4.5 小結 53-55

      結論 55-57

      致謝 57-58

      參考文獻 58-64

      攻讀碩士學位期間發表的論文及科研成果 64-65

      參與的科研項目 65


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